Sisukord:

Arvuti toiteallika poolpassiivne jahutamine: 3 sammu
Arvuti toiteallika poolpassiivne jahutamine: 3 sammu

Video: Arvuti toiteallika poolpassiivne jahutamine: 3 sammu

Video: Arvuti toiteallika poolpassiivne jahutamine: 3 sammu
Video: ПОВРЕЖДЕН КОНДЕНСАТОР. (Ремонт блока питания ПК | Ремонт электроники) 2024, Juuli
Anonim
Arvuti toiteallika poolpassiivne jahutamine
Arvuti toiteallika poolpassiivne jahutamine

Tere! Põhiidee on see, et kui toiteallikas on suure võimsusega, siis pole ventilaatori pidevat pöörlemist vaja (täpselt nagu seda tehti CPU ventilaatoris). Seega, kui toiteploki elementide temperatuuri on usaldusväärne jälgida, saate ventilaatori mõneks ajaks peatada. Ja suurendage järk -järgult ventilaatori kiirust.

Otsustasin teha Arduino nano ventilaatori kiiruse regulaatori, mis põhineb ATMEGA168PA -l, teiste inimeste tehtud projektide erinevatest tükkidest.

Samm: ventilaatori kiiruse regulaatori valmistamine

Ventilaatori kiiruse regulaatori valmistamine
Ventilaatori kiiruse regulaatori valmistamine
Ventilaatori kiiruse regulaatori valmistamine
Ventilaatori kiiruse regulaatori valmistamine
Ventilaatori kiiruse regulaatori valmistamine
Ventilaatori kiiruse regulaatori valmistamine

Otsustasin teha Arduino nano ventilaatori kiiruse regulaatori, mis põhineb ATMEGA168PA -l, teiste inimeste tehtud projektide erinevatest tükkidest. Mulle tehti palju teste ja kõik töötas hästi. Kuid mõned jahutid on vajanud erinevaid PWM väärtusi (visandis).

Tähelepanu! Erinevatel toiteallikatel on erinevad disainifunktsioonid, võib -olla on mõnel juhul vajalik pidev puhumine. Seetõttu mõistke enne oma toiteploki kujunduses muudatuste tegemist, et saate protsessist aru, teil on piisavalt "ühtlasi käsi" ja tehtud muudatused ei avalda negatiivset mõju teie toiteallika ja sellega seotud seadmete tööle. Sageli juhtub, et BP pumpab kogu süsteemiseadme õhku. Kõik muudatused võivad teie arvutit kahjustada!

Kuna kontrolleri ressursid seda võimaldavad, otsustati teha kolmevärviline LED-indikaator kui nutikas LED, millel on erinevad vilkuvad ja värvilised olenevalt temperatuurist.

Temperatuuri mõõdab andur DS18B20, sõltuvalt temperatuurist suureneb või väheneb ventilaatori kiirus. Kui temperatuur jõuab> 67 ° C, aktiveeritakse helisignaal. Transistor - mis tahes NPN, mille vool on suurem kui teie ventilaatori vool. Proovisin juhtida ka kolmejuhtmelist ventilaatorit, kõik osutus, kuid ei suutnud seda täielikult peatada.

2. etapp: testimine

Siin on video, mis näitab seadme tööd ja installiprotsessi.

Esialgu kasutasin vaikimisi PWM sagedust (448,28 Hz), kuid madalatel pööretel andis jahuti vaevumärgatavat helisemist, mis ei vasta kuidagi vaikse jahutuse kontseptsioonile. Seetõttu tõstetakse programmeeritav PWM sagedus 25 kHz -ni. Madalaima pöörete arvu korral ei saa ventilaator kohe käivituda, nii et esimesed kaks sekundit pulsseeritakse maksimaalse kiirusega, edasi vastavalt programmile.

P. S. See seade on kasutatav mitte ainult arvuti toiteallikas.

3. samm: visandage

Siin on visand, palun ärge lööge seda minu esimese visandina Arduino jaoks:)

Soovitan: